По стройке «смирно»

ТЕМА НОМЕРА/ #9_2020
Текст: Ирина ДОРОХОВА / Фото: Akkunpp.com
На фото: доставка устройства локализации расплава на стройплощадку АЭС «Аккую»

По данным МАГАТЭ, в мире сейчас строятся 52 реактора. Из их числа в 2020 году выбыли в связи с окончанием строительства четыре блока: три — в Китае, по одному — в России, Беларуси, ОАЭ. Добавились три блока: два — в Китае, один — в Турции. Лидер по числу строящихся блоков — Китай с 12 блоками. Следом — Индия, которая строит семь блоков. Четыре блока — у Южной Кореи, по три — у России и ОАЭ.

Энергоблоки АЭС — ключевое звено производственной цепочки ядерной энергетики. От проектных решений, технико-­экономических параметров и планируемых сроков сооружения зависят темпы развития таких взаимосвязанных сегментов, как машиностроение, ядерный топливный цикл, система ­подготовки строительных и эксплуатационных кадров.

Зачастую реализация капиталоемких, технически и организационно сложных проектов, к которым относятся энергоблоки АЭС, сталкивается с трудностями, из-за которых сроки пусков сдвигаются. Однако глобальный процесс обновления мирового парка АЭС не останавливается. Проектный срок эксплуатации вновь сооружаемых АЭС составит не менее 60−80 лет, и экономический эффект от использования ядерной генерации перевешивает негативные моменты возможных пробуксовок на стадии сооружения.

Автор обзора не ставит перед собой задачу всеобъемлюще описать положение вещей в каждой стране и по каждому блоку. Его цель — обрисовать ситуацию на каждой атомной станции. Источниками информации послужили официальные данные с сайтов и страниц соцсетей операторов проектов, публикации в СМИ. Ответы на вопросы и комментарии экспертов предоставили компании, входящие в Росатом. Все справочные данные по блокам — из базы данных PRIS.
Аргентина. «Карем‑25»

«Карем‑25»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 25 МВт (э)
Начало строительства — 8 февраля 2014 года
Владелец — Comision Nacional de Energia Atomica

АЭС «Карем‑25» создается по собственному дизайну Аргентины, это первый проект в своем роде. Первоначально мощность станции должна была составить 25 МВт, но «в результате последовательных технических усовершенствований» (цит. с сайта Миннацэкономики) она выросла до 32 МВт.

В декабре 2019 года подрядчик, компания Techint, остановил работы на стройке и уволил 350 строителей. В апреле подрядчиком стала Nucleoeléctrica Argentina SA, выступающая также оператором проекта. По данным Комиссии по атомной энергии Аргентины, в августе 2020 года (более поздних данных нет) строительные работы были завершены примерно на 60%. До августа стройка простаивала.
Бангладеш. «Руппур‑1» и «Руппур‑2»
«Руппур‑1»
Тип реактора — ВВЭР‑1200
Чистая мощность — 1080 МВт (э)
Начало строительства — 30 ноября 2017 года
Владелец — Bangladesh Atomic Energy Commission

«Руппур‑2»
Тип реактора — ВВЭР‑1200
Чистая мощность — 1080 МВт (э)
Начало строительства — 14 июля 2018 года
Владелец — Bangladesh Atomic Energy Commission
На «Руппур‑1» 27 ноября было завершено бетонирование цилиндрической части внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора до отметки +38,5 метра. «Работа была выполнена почти на месяц раньше установленного срока», — отметил вице-президент АО ИК «АСЭ» — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Сергей Ласточкин.

Строители уже начали изготовление элементов купольной части оболочки. Монтаж металлоконструкций и бетонирование купола ВЗО планируют завершить в июле 2021 года.

Кроме того, в 2020 году на «Руппур‑1» были забетонированы перекрытия гермозоны (на отметке -14,45) и колонны здания турбины по оси 1 от 0 (до отметки 7,8). До конца года будет возведена шахта реактора от верха фермы-­консоли до низа перекрытия на отметке +26,3.

10 ноября баржа с корпусом реактора ВВЭР‑1200 и парогенератором для «Руппур‑1» пришвартовалась к недавно построенному речному терминалу на реке Падме возле стройплощадки АЭС.

На «Руппур‑2» установлена в проектное положение ферма опорной консоли. До конца года будет забетонирован второй ярус ВЗО до отметки 16,5. На площадку «Руппур‑2» уже доставлена «сухая защита», готовится к отгрузке система аварийного охлаждения.

Для «Руппур‑2» ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в Росатом) отправил две емкости системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ) и два подогревателя высокого давления: ПВД-К‑5 и ПВД-К‑6.

На обоих блоках продолжаются разработка и выпуск рабочей документации, идут приемочные инспекции оборудования.
Беларусь. БелАЭС‑2
БелАЭС‑2
Тип реактора — ВВЭР‑1200
Чистая мощность — 1110 МВт (э)
Начало строительства — 27 апреля 2014 года
Владелец — РУП «Белорусская АЭС»
Напомним, что первый блок Белорусской АЭС был включен в единую энергосистему Республики Беларусь 3 ноября. Предполагается, что до конца 2020 года блок будет выведен на 100% мощность, а в первом квартале 2021 года — передан заказчику. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

«Во время сооружения Росатомом первой атомной станции поколения III+ с реактором ВВЭР‑1200 для Республики Беларусь, которая стала для Росатома и первой зарубежной АЭС этого поколения, сложилась отличная высокопрофессиональная команда российских и белорусских специалистов. Очень важно, что у нас появился надежный партнер — белорусские организации различного профильного направления, вместе с которыми мы шли к общей цели, решая сложнейшие задачи и наращивая свое мастерство. Кроме того, этот амбициозный проект в буквальном смысле реализовала единая отраслевая команда — Инжиниринговый дивизион, концерн „Росэнергоатом“, АО „Атомэнергомаш“, АО „РАСУ“, ФГУП „НИИИС“, ФГУП „ВНИИА“ и многие другие российские организации, которые своей слаженной каждодневной работой с огромной самоотдачей доказали, что Росатом может создавать уникальные, безопасные, мощные современные атомные электростанции с длительным сроком эксплуатации как в России, так и за рубежом. Это помогло нам заслужить доверие заказчика и достигнуть с ним полного взаимопонимания», — отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

По оценке генерального подрядчика, второй блок АЭС строится быстрее и легче. 23 сентября 2020 года начаты испытания систем безопасности на открытом реакторе — это ключевое событие года. Сейчас активно идут монтаж технологических систем и промывочные операции по реакторному отделению, в декабре начнется сборка реактора. В марте планируют выйти на гидравлические испытания первого контура. В машинном зале турбоагрегат уже смонтирован, и начата промывка его маслосистемы. Оборудование и трубопроводы смонтированы на 90%. Идут пуско-­наладочные работы на резервных дизель-­генераторных установках. Физическая готовность блока — более 75%. В соответствии с утвержденным графиком, выход на физический пуск энергоблока запланирован на сентябрь 2021 года. Прогнозный срок предварительной приемки второго блока Белорусской АЭС — май 2022 года.
Бразилия. «Ангра‑3»
«Ангра‑3»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1340 МВт (э)
Начало строительства — 1 июня 2010 года
Владелец — Eletrobras Eletronuclear, S.A.
У блока непростая судьба. Тендер на строительство АЭС выиграл консорциум местных инжиниринговых компаний, однако в 2016 году строительство было приостановлено в связи коррупционными расследованиями, и контракты на строительство были аннулированы.

По данным Eletrobras Eletronuclear, к настоящему времени на «Ангра‑3» выполнено 67,1% общестроительных работ. Общий процент готовности с учетом всех других мероприятий — 58,4%.

Правительство уже выделило 1,5 млрд реалов (около $ 300 млн) для проведения первоочередных работ на площадке. В ноябре президент страны Жаир Болсонару подписал два закона, в соответствии с которыми Eletrobras получит 1 млрд реалов (около $ 200 млн), в том числе — кредит на 744 млн реалов (около $ 149 млн) для проекта «Ангра‑3». По сведениям местного портала epbr.com.br, деньги также пойдут на завершение «основных работ» (сравнительно небольшой объем строительных работ на площадке) и на подготовку к контракту EPC. В рамках подготовки необходимо провести комплексный аудит, как экономический, так и технический, оценить состояние площадки, а главное — определить цену достройки в рамках EPC‑контракта на проектирование, поставку оборудования и достройку. По предварительным оценкам Eletronuclear, достройка «Ангра‑3» будет стоить порядка 14,5 млрд реалов. В первый этап строительства уже были инвестированы 12 млрд реалов.

Предполагается, что аудит и первоочередные работы начнутся в октябре 2021 года. ЕРС контракт должен быть подписан до конца 2021 года, а работы по нему могут начаться уже в марте 2022 года.

Сложность проекта в том, что для него использованы немецкие реакторные технологии, которые уже устарели.

Для нынешнего правительства достройка «Ангра‑3» — важнейшая задача в области электроэнергетики.

Отметим, что достройкой «Ангра‑3» правительство решило не ограничиваться и предложило поправки в «Энергетический план до 2050 года». Общий объем установленной мощности атомной генерации в стране должен достигнуть 10 ГВт. Речь идет как о строительстве больших станций, так и об АСММ. Идет общественное обсуждение поправок.
История «Дракона»
Изначально у Китая было две версии «своего» реактора. CNNC разработала АСР‑1000, прототипом для него стала линейка CNP‑300/600/1000. CNP‑300, в свою очередь, «вырос» из реактора для французской подводной лодки.

CGN создала ACPR‑1000. В основе этого реактора — французский же M310. Две компании конкурировали за китайский реакторный рынок, однако власти Китая распорядились объединить оба проекта. На свет появился HPR1000.

Унификация позволила снизить итоговую стоимость примерно на 3%. В абсолютных цифрах это довольно солидная сумма — 600−700 млн юаней ($ 91−106 млн). Сооружение одного блока, таким образом, обходится в 19,3−22,4 млрд юаней, или $ 2,9−3,4 млрд.

Технические параметры унифицированной конструкции HPR1000:

  • 177 ТВС (длина 12 футов);
  • активная + пассивная системы безопасности;
  • тепловая мощность: 3180 МВт (т);
  • номинальная мощность: >1200 МВт (э);
  • запас до кризиса кипения (DNB) ≥ 15%;
  • сейсмостойкость (SSE): 0,3 g;
  • двой­ной контейнмент;
  • защита контейнмента от падения самолета;
  • проектный срок службы: 60 лет;
  • топливный цикл: 18−24 месяцев;
  • коэффициент готовности ≥ 90%;
  • количество стержней управления: 69;
  • средняя температура АЗ: 310 °C.

Несмотря на унификацию, референтные энергоблоки с HPR1000 у CGN и CNNC различаются. У «Фуцин‑5» и «Фуцин‑6», которые строит CNNC, тепловая мощность — 3050 МВт, количество стержней управления — 61, средняя температура АЗ — 310 °С. На блоках «Фанченган‑3» и «Фанченган‑4», которые строятся по проекту CGN, тепловая мощность выше — 3150 МВт, количество стержней управления — 68, средняя температура АЗ — 307 °С.

«Запуск „Дракона“ даст Китаю референтность, необходимую для экспортного продвижения технологий. В Китае сейчас строится больше всего АЭС с использованием „Дракона“, поскольку с 2017 года надзорные органы выдавали разрешение на начало строительства только для реакторов этого типа. Причины просты: другие китайские технологии уступают „Дракону“, а проекты с АР1000 приостановлены по политическим причинам», — пояснил директор «Росатом Восточная Азия» Дмитрий Стрельников.
Китай. «Фанченган‑3» и «Фанченган‑4»
«Фанченган‑3»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1000 МВт (э)
Начало строительства — 24 декабря 2015 года
Владелец — Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Company
«Фанченган‑4»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1000 МВт (э)
Начало строительства — 23 декабря 2016 года
Владелец — Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Company
История создания этих блоков одна из самых закрытых. Известно, что в проекте использована реакторная установка «Хуалун» («Дракон» или HPR1000), купол на «Фанченган‑3» установлен на защитной оболочке в мае 2018 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно для блоков №№ 3 и 4.
Китай. «Фуцин‑6»
«Фуцин‑6»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1000 МВт (э)
Начало строительства — 22 декабря 2015 года
Владелец — CNNC Fujian Fuqing Nuclear Power Co
«Фуцин‑5», референтный блок с реактором «Хуалун» от CNNC, был подключен в сеть 27 ноября 2020 года. «На площадке подтвердили, что все технические показатели установки соответствуют проектным требованиям и она находится в хорошем состоянии», — отмечается в релизе компании.

На «Фуцин‑6» 31 октября 2020 года была завершена промывка ядерного контура. Эта процедура — основа для обеспечения целостности, герметичности и чистоты первого контура. После промывки установку главной вспомогательной системы ядерного острова можно считать завершенной. Следующий этап — начало совместных гидравлических испытаний второго контура, а затем — холодные испытания.
Китай. «Хунъяньхэ‑5» и «Хунъяньхэ‑6»
«Хунъяньхэ‑5»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1061 МВт (э)
Начало строительства — 29 марта 2015 года
Владелец — Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Co
«Хунъяньхэ‑6»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1061 МВт (э)
Начало строительства — 24 июля 2015 года
Владелец — Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Co
Строительство блоков «Хунъяньхэ‑5» и «Хунъяньхэ‑6» было отложено: 27 декабря 2019 года компания CGN, оператор проекта, в релизе для Гонконгской фондовой биржи сообщила, что пришла к необходимости «скорректировать план строительства». В соответствии с новым графиком, блок № 5 будет запущен во второй половине 2021 года, а блок № 6 — в первой половине 2022 года, то есть, соответственно, примерно на год и полгода позже первоначального плана.

По данным world-­nuclear-news.org, холодная обкатка на «Хунъяньхэ‑5» началась 10 октября 2019 года. Спустя год, с 19 по 27 октября 2020 года, прошла холодная обкатка на «Хунъяньхэ‑6» — в общей сложности 69 пусконаладочных испытаний. На «Хунъяньхэ‑6» проверили системы теплоносителя, регулирования мощности и химическую систему. На первом контуре было достигнуто давление в 228 бар. «Все данные соответствуют проектным требованиям, и гидравлические испытания первого контура квалифицированы», — сообщила CGN (цит. по world-­nuclear-news.org).
Китай. «Шидао-­Бэй‑1»
«Шидао-­Бэй‑1»
Тип реактора — HTGR
Чистая мощность — 200 МВт (э)
Начало строительства — 9 декабря 2012 года
Владелец — China Huaneng Group
Несмотря на название, на «Шидао-­Бэй‑1» возводятся два реактора, соединенных с одной общей турбиной. На первом реакторе холодные испытания завершились 19 октября 2020 года, на втором — 3 ноября 2020 года. Для проверки работоспособности контура охлаждения активной зоны реакторов применялся сжатый воздух с небольшой добавкой гелия.

На обоих реакторах в ходе испытаний давление в контуре повышалось до 8,9 МПа. При давлении 8,0 МПа на протяжении более суток измерялась скорость утечки газа из контура. Отслеживались и другие параметры. Испытания обоих реакторов прошли успешно.

Предполагается, что загрузка топлива в оба реактора начнется в 2021 году. Топливом будут служить шаровые твэлы собственного (китайского) производства.

«Шидао-­Бэй‑1» — первый проект по созданию в Китае высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР). Его принято относить к поколению IV. АЭС с ВТГР считаются наиболее пригодными для производства водорода с помощью ядерных технологий.
Китай. «Тайпинлин‑1», «Тайпинлин‑2»
«Тайпинлин‑1»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1116 МВт (э)
Начало строительства — 26 декабря 2019 года
Владелец — CGN Huizhou Nuclear Power Co
«Тайпинлин‑2»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1116 МВт (э)
Начало строительства — 15 октября 2020 года
Владелец — CGN Huizhou Nuclear Power Co
Блоки возводятся в округе Хойчжоу, в провинции Гуандун — «родной» для CGN. Иной информации, кроме дат заливки первого бетона и указаний на использование в проекте «Дракона», пока нет.
Китай. «Тяньвань‑6»
«Тяньвань‑6»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1000 МВт (э)
Начало строительства — 7 сентября 2016 года
Владелец — Jiangsu Nuclear Power Corporation
Блок № 6 Тяньваньской атомной электростанции успешно завершил холодные функциональные испытания 4 октября, тем самым вступив в стадию ввода в эксплуатацию. Специалисты проверили работоспособность системы и оборудования первого контура, а также вспомогательных трубопроводов под высоким давлением, провели испытания основной и вспомогательных систем при различных уровнях давления.

«Тяньвань‑6» строит CNNC в Ляньюньгане, в провинции Цзянсу на востоке Китая. Блок «Тяньвань‑5» был подключен к сети 8 августа нынешнего года. Для обоих блоков CNNC использовала реакторную технологию M310 +. «Уровень локализации 5-го и 6-го энергоблоков Тяньваньской АЭС достиг более 95%», — подчеркивается в релизе CNNC.
Китай. «Чаньчжоу‑1», «Чаньчжоу‑2»
«Чаньчжоу‑1»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1126 МВт (э)
Начало строительства — 6 октября 2019 года
Владелец —CNNP Guodian Zhangzhou Energy Co
«Чаньчжоу‑2»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1126 МВт (э)
Начало строительства — 4 сентября 2020 года
Владелец —CNNP Guodian Zhangzhou Energy Co
На «Чаньчжоу‑1» 29 мая 2020 года был установлен второй модуль внутренней стальной оболочки реактора. Первый модуль был установлен 24 марта.

На «Чаньчжоу‑2» 4 сентября 2020 года был залит первый бетон.

Оба блока расположены в городе Чаньчжоу, в провинции Фуцзянь Восточного Китая. Изначально предполагалось, что на обоих блоках будут установлены реакторы АР‑1000, проект даже был одобрен Национальным управлением по ядерной безопасности. Однако затем CNNC — контролирующий акционер и оператор проекта — сделала выбор в пользу реактора «Хуалун».

Предполагается, что АЭС «Чаньчжоу» в два этапа пополнится еще четырьмя блоками, по два на каждом этапе.
Финляндия. «Олкилуото‑3»
«Олкилуото‑3»
Тип реактора — PWR
Чистая мощность — 1600 МВт (э)
Начало строительства — 12 августа 2005 года
Владелец —Teollisuuden Voima Oyj
Финская TVO получила в августе 2020 года от консорциума поставщиков Areva — Siemens обновленный график ввода в эксплуатацию блока «Олкилуото‑3». В отчете за девять месяцев 2020 года TVO данные подтвердила. Согласно графику, топливо будет загружено в реактор в марте 2021 года, а сам блок будет подключен к сети в октябре того же года. «Регулярное производство электроэнергии начнется в феврале 2022 года», — отмечается в сообщении. В настоящее время на «Олкилуото‑3» продолжаются проверки систем, техническое обслуживание и ремонтные работы, устранение технических неисправностей; специалисты готовят энергоблок к загрузке ядерного топлива.

«Работа продвигалась медленнее, чем планировалось. Возникли технические сложности. Покупка запасных частей заняла больше времени, чем ожидалось. Из-за долгого срока строительства выросла потребность в периодическом техническом обслуживании и ремонте оборудования. Кроме того, из-за отставания от графика увеличилось количество периодических проверок системы. Технические проблемы решены, осталось всего несколько десятков пусконаладочных испытаний, так что сейчас мы на пути к загрузке», — прокомментировал финскому порталу iltalehti. fi глава проекта «Олкилуото‑3» Йоуни Сильвеннойнен. Он также сообщил, что TVO продолжит переговоры с консорциумом Areva-­Siemens для урегулирования финансовых претензий.
Франция. «Фламанвиль‑3»
«Фламанвиль‑3»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1630 МВт (э)
Начало строительства — 3 декабря 2007 года
Владелец — Е´lectricitе` de France
Французская EDF, владелец и оператор проекта, сообщила, что 26 октября 2020 года на площадку «Фламанвиль‑3» была доставлена первая партия топливных сборок с завода Framatome в городе Роман-сюр-­Изер; они прошли все необходимые уровни проверки Управления по ядерной безопасности. Загрузку также одобрили участники общественных слушаний, министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства. Сотрудники прошли обучение (более 100 часов), помещения подготовлены для приема и хранения топлива. Прием 241 тепловыделяющей сборки будет проходить в течение нескольких месяцев. Прибывшие сборки будут храниться в бассейне выдержки. Загрузка активной зоны запланирована на конец 2022 года.

Летом на блоке «Фламанвиль‑3» шли отделочные работы. По данным на 2 сентября, было покрашено 74% помещений. Параллельно шла изоляция электрических кабелей, то есть обертывание их материалами типа минеральной ваты, поясняется в релизе EDF. В июне на станции обновляли системы ERP (Enterprise Resource Planning).
Тайвань. «Лунгмень‑1», «Лунгмень‑2»
«Лунгмень‑1»
Тип реактора
— ВWR
Чистая мощность — 1300 МВт (э)
Начало строительства — 31 марта 1999 года
Владелец — Taiwan Power Co
«Лунгмень‑2»
Тип реактора
— ВWR
Чистая мощность — 1300 МВт (э)
Начало строительства — 30 августа 1999 года
Владелец — Taiwan Power Co
Строительство шло с задержками по юридическим причинам, а после аварии на «Фукусиме‑1» было остановлено. Строительство блока № 2 заморожено в апреле 2014 года. Блок № 1 находится на консервации с июля 2015 года.

На пресс-­конференции в феврале 2019 года министр экономики Шэнь Чен Чин заявил, что строительство обоих блоков не будет возобновлено, так как «объективные условия невыполнимы, а местное общественное мнение проект не поддерживает». Государственная компания Taiwan Power Company (Taipower) в те же дни опубликовала заявление, где исключила возможность завершения строительства энергоблоков АЭС «Лунгмень».
Индия. «Какрапар‑3»
«Какрапар‑3» и «Какрапар‑4»
Тип реактора
— PHWR
Чистая мощность — 630 МВт (э)
Начало строительства — 22 ноября 2010 года
Владелец — Nuclear Power Corporation of India
22 июля «Какрапар‑3» в Гуджарате вышел на минимальный критический уровень. Загрузка топлива завершилась в середине марта 2020 года. В настоящее время идут различные испытания, мощность постепенно увеличивается. Блок будет подключен к западной электросети. Изначально предполагалось, что подключение состоится в октябре 2020 года, но пуск снова перенесли.

«Какрапар‑3» — головной блок для серии блоков с реакторами на тяжелой воде под давлением мощностью 700 МВт, разработанный в Индии. Министерство по атомной энергии Индии объявило в январе 2019 года, что страна намерена построить 10 реакторов PHWR собственной конструкции мощностью 700 МВт каждый.

Компоненты и оборудование для реактора, а также строительство станции обеспечили индийские компании.
Индия. «Куданкулам‑3» и «Куданкулам‑4»
«Куданкулам‑3»
Тип реактора
— PWR (ВВЭР‑1000)
Чистая мощность — 917 МВт (э)
Начало строительства — 28 июня 2017 года
Владелец — Nuclear Power Corporation of India Limited
«Куданкулам‑4»
Тип реактора — PWR (ВВЭР‑1000)
Чистая мощность — 917 МВт (э)
Начало строительства — 23 октября 2017 года
Владелец — Nuclear Power Corporation of India Limited
С ноября 2020 года на «Куданкуламе‑3» ведутся укладка серпентинитового бетона в опорную ферму и сборка фермы упорной. Параллельно на «Куданкуламе‑4» идут укладка серпентинитового бетона в сухую защиту и ее сушка.

«Третий и четвертый кварталы этого года стали на „Куданкуламе“ особенно загруженными. С сентября по декабрь мы каждый месяц отгружаем по две судовые партии. Заказчик, со своей стороны, старается соблюдать график подачи судов для нашего оборудования, понимая, что вскоре оно потребуется на площадке. Благодаря нашим совместным усилиям все необходимое оборудование, а также рабочая документация для обеспечения непрерывности стройки и монтажа находятся на площадке», — рассказал вице-президент АО ИК «АСЭ» по проектам в Индии и перспективным проектам Андрей Лебедев.

В частности, АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в Росатом) изготовило и отгрузило для машинного зала энергоблока № 3 питательные насосы. Перед отправкой заказчику оборудование прошло испытания на стенде.

АЭС «Куданкулам» проектируется и строится по российскому проекту. Ведет проект Инжиниринговый дивизион Росатома.
Индия. PFBR
(Prototype Fast Breeder Reactor)

PFBR
Тип реактора
— FBR
Чистая мощность — 470 МВт (э)
Начало строительства — 23 октября 2004 года
Владелец — Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited
Индия создает собственный прототип реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, подобный российскому БН‑800.

Процесс задерживается. Министр, курирующий атомную энергетику и космическую промышленность, Джитендра Сингх сообщил в письменном ответе на запрос верхней палаты парламента Индии, что возникли технические проблемы, которые привели к задержке ввода PFBR в эксплуатацию. Проводились различные исследования в области структурной механики, теплогидравлики, испытания компонентов в натрии при высокой температуре, при реакции натрия с водой, гидравлические испытания насосов для натриевого теплоносителя и т. д.

Работы по подключению различных систем, конструкций и оборудования PFBR продолжаются, но за последние три года возникло большое количество технических проблем, проектные недочеты обнаруживаются на каждом этапе строительства. «Все вопросы решаются в тесном сотрудничестве с проектировщиками и экспертами Департамента атомной энергии (DAE)», — отмечается в сообщении министра. Предполагается, что PFBR будет запущен в октябре 2022 года.
Индия. «Раджастан‑7» и «Раджастан‑8»
«Раджастан‑7»
Тип реактора
— PHWR
Чистая мощность — 630 МВт (э)
Начало строительства — 18 июля 2011 года
Владелец — Nuclear Power Corporation of India
«Раджастан‑8»
Тип реактора
— PHWR
Чистая мощность — 630 МВт (э)
Начало строительства — 30 сентября 2011 года
Владелец — Nuclear Power Corporation of India
На блоках №№ 7, 8 АЭС «Раджастан», как и на строящихся блоках АЭС «Какрапар», используется индийская технология реакторов на тяжелой воде. По данным WNA, в июле 2016 года владелец проекта заявил, что задержки с поставкой оборудования, включая парогенераторы индийского производства, вызваны, в числе прочего, отказом производителей оборудования поставлять комплектующие на АЭС без возмещения, предусмотренного законом о гражданской ответственности за ущерб от использования ядерных технологий. Новые сроки запуска — март 2022 года и март 2023 года соответственно. Однако с учетом того, что запуск блока «Какрапар‑3», запланированный на октябрь нынешнего года, не состоялся, не исключено, что и блоки на АЭС «Раджастан» будут введены позже.
Япония. «Ома»
«Ома»
Тип реактора
— ВWR
Чистая мощность — 1328 МВт (э)
Начало строительства — 7 мая 2010 года
Владелец — Electric Power Development Co
АЭС «Ома» интересна тем, что предполагает частичное использование МОХ‑топлива. В настоящее время, по информации владельца и оператора, Electric Power Development Co, блок проходит проверку на соответствие новому стандарту безопасности для атомных электростанций у японского регулятора. Заявку компания подала в декабре 2014 года.

«По состоянию на 31 марта 2020 года было проведено 36 обзорных встреч, влияние землетрясений и цунами — главный предмет оценки. Процесс проверки неуклонно продвигается вперед, Управление по ядерному регулированию проводит инспекции на площадке начиная с 2018 года. После того как проект пройдет процедуры проверки, мы начнем строительство, учитывая ее результаты. Когда строительство будет завершено, мы загрузим топливо в реакторы, проведем тестовые операции, после чего станция заработает. Мы продолжим активно участвовать в процессе проверки, чтобы гарантировать, что АЭС „Ома“ обеспечивает безопасность мирового класса», — приводятся в отчете слова директора бизнес-­направления «Ядерная энергетика» Акихито Урасимы.

Строительство устройств для повышения безопасности компания, по данным ее отчета за II квартал 2020 года, планирует начать во второй половине 2022 года, завершить — во второй половине 2027 года. Стоимость возведения — 130 млрд иен ($ 1,25 млрд).
Япония. «Симане‑3»
«Симане‑3»
Тип реактора
— ВWR
Чистая мощность — 1325 МВт (э)
Начало строительства — 12 октября 2007 года
Владелец — The Chugoku Electric Power Co
Как и «Ома», блок № 3 АЭС «Симане» проходит проверку на соответствие новому стандарту безопасности для АЭС. Обследование строящегося блока «Симане‑3», равно как и построенного «Симане‑2», начатое в феврале прошлого года, проходит без существенных замечаний. «Мы понимаем, что проверки близятся к завершению», отмечается в отчете за 2020 год.

Компания принимает меры для повышения уровня безопасности блока. В частности, она построила искусственный риф в виде отмели в морской зоне перед дамбой «Симане‑3». Отмель также способствует улучшению экосистемы, облегчая попадание солнечного света на морское дно. «Это создает благоприятную среду для размножения и роста рыб, моллюсков и морских водорослей, в том числе эклонии куроме (вид бурых водорослей. — Прим. ред.)», — говорится в отчете компании.
Корея. «Шин-­Ханул‑1» и «Шин-­Ханул‑2»
«Шин-­Ханул‑1»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1340 МВт (э)
Начало строительства — 10 июля 2012 года
Владелец — Korea Hydro and Nuclear Power Co
«Шин-­Ханул‑2»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1340 МВт (э)
Начало строительства — 19 июня 2013 года
Владелец — Korea Hydro and Nuclear Power Co
По данным владельца и оператора АЭС «Шин-­Ханул», KHNP, горячие испытания на блоке № 1 прошли в сентябре 2017 года, на блоке № 2 — в ноябре 2018 года. По данным компании на 31 сентября 2020 года, строительство завершено на 99%. Загрузка топлива на «Шин-­Ханул‑1» ожидается в январе 2021 года, на «Шин-­Ханул‑2» — в ноябре 2021 года. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на июль 2021 и май 2022 годов соответственно.
Корея, «Шин-­Кори‑5» и «Шин-­Кори‑6»
«Шин-­Кори‑5»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1340 МВт (э)
Начало строительства — 1 апреля 2017 года
Владелец — Korea Hydro and Nuclear Power Co
«Шин-­Кори‑6»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1340 МВт (э)
Начало строительства — 20 сентября 2018 года
Владелец — Korea Hydro and Nuclear Power Co
На сайте KHNP отмечается, что установка корпуса реактора на «Шин-­Кори‑5» стартовала в ноябре 2019 года. На «Шин-­Кори‑6» операция запланирована март 2021 года. Следующий этап — проведение гидравлических испытаний. На блоке № 5 они должны пройти в декабре 2020 года, на блоке № 6 — в марте 2022 года.

По данным на 31 сентября 2020 года, строительство завершено на 60,8%.
Пакистан. «Kанупп‑2» и «Kанупп‑3»
(K‑2 и K3)

«Канупп‑2»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1014 МВт (э)
Начало строительства — 20 августа 2015 года
Владелец — Pakistan Atomic Energy Commission
«Канупп‑3»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1014 МВт (э)
Начало строительства — 31 мая 2016 года
Владелец — Pakistan Atomic Energy Commission
Блоки К‑2 и К‑3 в пакистанском Карачи — первые зарубежные блоки с использованием реактора «Хуалун». После завершения горячих испытаний в сентябре 2020 года на К‑2 28 ноября 2020 года началась загрузка топлива. Затем начнутся испытания, обеспечивающие безопасность работы станции. Предполагается, что они завершатся в марте 2021 года. По данным CGTN, на К‑3 31 августа 2020 года был установлен внешний защитный купол и завершено строительство основных конструкций АЭС.

Пуск К‑2 запланирован на 2021 год, К‑3 — на 2022 год.
Россия. Балтийская АЭС‑1
Балтийская АЭС‑1
Тип реактора
— PWR (АЭС‑2006)
Чистая мощность — 1109 МВт (э)
Начало строительства — 22 февраля 2012 года
Владелец — концерн «Росэнергоатом»
Концерн «Росэнергоатом» начал консервацию Балтийской атомной электростанции. «Проект Балтийской АЭС не остановлен. Ведутся активные работы по приемке, хранению, переконсервации оборудования. Продолжается проверка качества оборудования, содержания и охраны площадки. Конкурсные процедуры позволили нам существенно, почти вполовину, снизить сумму договора», — объяснил суть консервации еще в 2019 году директор филиала АО «Концерн „Росэнергоатом“» «Дирекция строящейся Балтийской АЭС» Сергей Сухов (цит. по «РИА ­Новости»).

Проект консервации находится на согласовании в «Росэнергоатоме».
Россия. Курск‑2, блоки №№ 1, 2
Курская АЭС‑2, блок № 1
Тип реактора
— PWR (ВВЭР-ТОИ)
Чистая мощность — 1175 МВт (э)
Начало строительства — 29 апреля 2018 года
Владелец — концерн «Росэнергоатом»
Курская АЭС‑2, блок № 2
Тип реактора
— PWR (ВВЭР-ТОИ)
Чистая мощность — 1175 МВт (э)
Начало строительства — 15 апреля 2019 года
Владелец — концерн «Росэнергоатом»
В 2020 году программа замещения грунта объемом 2 млн м3 перевыполнена на 0,3 млн м3, что позволило развернуть работы по сооружению градирни блока № 2, а также вспомогательных зданий и сооружений. По данным на 25 ноября 2020 года, строители приступили к бетонированию нижнего опорного кольца вытяжной башни градирни первого энергоблока. Это первый элемент в конструктиве башни, который усилит конструкцию в ее нижней части. Следующий этап работ — непрерывное бетонирование оболочки вытяжной башни. После бетонирования градирня достигнет рекордной в России отметки — 179 метров. По графику градирня должна быть возведена к 2024 году.

ПАО «ЗиО-Подольск» отправило для блока № 1 Курской АЭС-2 четыре конденсатосборника первой и второй ступеней.

В начале декабря на Курской АЭС‑2, в здании электроснабжения блока № 1, строители завершили бетонирование перекрытия, образующего кровлю сооружения, и перешли к заключительному этапу строительных работ — возведению вентиляционного центра на крыше до отметки 18,2 метра — и отделочным работам.

Кроме того, благодаря слаженной работе коллективов «Трест РосСЭМ» и «ЭСМ» с опережением срока, в ноябре 2020 года, была смонтирована «сухая» защита реактора блока № 2.

«Ситуация на строительной площадке под полным контролем, что позволяет выполнять поставленные задачи качественно и в срок. В настоящее время из 13 ключевых событий, которые должен выполнить Курский филиал АО „ИК АСЭ“ — генеральный подрядчик ­сооружения Курской АЭС‑2 — выполнено 11. Остальные будут выполнены до конца года», — сообщили нам в пресс-­службе АО «ИК АСЭ».
Словакия. «Моховце‑3» и «Моховце‑4»
«Моховце‑3», «Моховце‑4»
Тип реактора
— PWR (ВВЭР‑440)
Чистая мощность — 440 МВт (э)
Начало строительства — 27 января 1987 года
Владелец — Slovenskе` elektrа`rne
Блок № 3 АЭС «Моховце» готов к вводу в эксплуатацию, заявил, по сведениям словацкого портала teraz. sk, министр экономики Ричард Сулик после посещения электростанции. По словам министра, в обширном отчете Словацкой информационной службы, который он получил в середине сентября 2020 года, отмечались 19 ключевых недостатков и не работающих должным образом компонентов на третьем энергоблоке электростанции. «Из этих 19 пунктов 16 решены, оставшиеся три находятся в стадии решения. Ни эти моменты, ни ­какие-либо другие не имеют прямого отношения к безопасности эксплуатации ядерного реактора. Большинство из них были связаны со вторым и третьим контурами», — отметил Р. Сулик (цит. по teraz. sk).

Ранее, 2 сентября 2020 года, Управление по ядерному регулированию Словакии (ÚJD) разместило на своем сайте информацию о том, что инспекции, проведенные на площадке, не выявили проблем, которые могли бы помешать вводу в эксплуатацию блока № 3 АЭС «Моховце». В частности, устранены недостатки, выявленные во время гидроиспытаний, оптимизированы настройки параметров устройства и системы.

По словам гендиректора Slovenské elektrárne Бранислава Стричека, решение о загрузке топлива может быть вынесено в конце февраля 2021 года. Если никто его не оспорит, оно вступит в силу через семь недель, так что загрузка состоится в конце апреля 2021 года. Если кто-то оспорит решение, процесс будет отложен еще на три-четыре месяца — до конца июля — начала августа.

Четвертый блок электростанции должен быть введен в эксплуатацию через два года после пуска третьего блока.
Турция. «Аккую‑1» и «Аккую‑2»
«Аккую-1»
Тип реактора
— PWR (ВВЭР‑1200)
Чистая мощность — 1114 МВт (э)
Начало строительства — 3 апреля 2018 года
Владелец — Akkuyu Nuclear Joint Stock Company
«Аккую-2»
Тип реактора
— PWR (ВВЭР‑1200)
Чистая мощность — 1114 МВт (э)
Начало строительства — 8 апреля 2020 года
Владелец — Akkuyu Nuclear Joint Stock Company
Строительные работы на АЭС «Аккую» идут на трех энергоблоках.

В ноябре 2020 года на строительную площадку АЭС «Аккую» доставлен корпус реактора для первого энергоблока. Ранее на площадку был доставлен комплект парогенераторов для блока № 1 — это важнейшее оборудование первого энергоблока. На строительстве реакторного здания возводят контурные стены (до отметки +11,75) и внутренние стены обстройки, стены зоны локализации аварий (до отметки +8,14), монтируют контур герметизации. Ранее были завершены работы по бетонированию шахты реактора (до отметки +11,3), установлен в проектное положение второй ярус ВЗО (внутренней защитной оболочки), смонтированы устройство локализации расплава, ферма-­консоль и опорная ферма. Стены здания резервного пункта управления блоком возведены до отметки -0,08, вспомогательного реакторного здания — до -0,05, здания турбины — до -0,45. Выполнено бетонирование фундаментной плиты здания электроснабжения нормальной эксплуатации.

На строительстве реакторного здания блока № 2 возводятся контурные стены и внутренние стены обстройки. Уже забетонированы стены кольцевого коридора и шахта реактора (до отметки +0,25), ведется монтаж контура герметизации и первого яруса ВЗО. Завершено устройство фундаментных плит здания резервного пункта управления блоком. На вспомогательном реакторном здании и здании турбины бетонируют стены до отметки -0,45. Завершается бетонирование фундаментной плиты здания электроснабжения нормальной эксплуатации. В августе на строительную площадку АЭС «Аккую» доставлен важнейший элемент пассивной системы безопасности для второго энергоблока — устройство локализации расплава («ловушка расплава»).

В ноябре 2020 года получена лицензия на сооружение блока № 3. Выдача лицензии позволит приступить к строительству всех объектов реакторного и турбинного зданий блока № 3, важных с точки зрения ядерной безопасности, а также к монтажу систем и оборудования, связанных с ядерной безопасностью. На блоке ведутся работы по устройству бетонных подушек реакторного и вспомогательного зданий, а также зданий турбины и блочной обессоливающей установки. Ограниченное разрешение на строительство блока № 3 было получено 23 июля 2020 года.

«В настоящее время, в рамках полученного ранее ограниченного разрешения, на участке сооружения третьего энергоблока АЭС „Аккую“ завершается бетонная подготовка фундаментных плит реакторного здания и здания турбины, после чего будет осуществлено армирование фундаментных плит, а затем на основании полученной лицензии мы приступим к бетонированию фундамента», — отметил управляющий директор по GR и международному сотрудничеству АО «Аккую Нуклеар» Алексей Фролов.

Получение лицензии на строительство блока № 4 ожидается в середине 2021 года. Заявка на получение лицензии была представлена регулятору 12 мая 2020 года.
Украина. Хмельницкая АЭС, блоки №№ 3, 4
Хмельницкая АЭС‑3
Тип реактора
 — PWR
Чистая мощность — 1035 МВт (э)
Начало строительства — 1 марта 1986 года
Владелец — Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»
Хмельницкая АЭС‑4
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1035 МВт (э)
Начало строительства — 1 февраля 1987 года
Владелец — Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»
Деятельность по возобновлению строительства на блоках №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС началась после указа «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики», который президент Украины Владимир Зеленский подписал 22 ­сентября 2020 года. Одна из мер, включенных в указ, предполагает достройку энергоблоков №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС, строительство которой было остановлено в 1990 году. Сегодня готовность третьего блока — 75%, ­четвертого — 28%.

В конце ноября 2020 года врио президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин рассказал журналистам о положении дел на недостроенных объектах. По его словам, были созданы рабочая группа, которая будет заниматься проработкой вопросов, связанных со строительством блоков ХАЭС, а также штаб строительства.

В заключении о состоянии площадки она признана удовлетворительной и пригодной для обустройства производственных и монтажных зон на всех этапах строительства, говорится в публикации energyland.info. Территория возле недостроенных объектов расчищена от кустов и деревьев, откачана вода из турбинного отделения третьего энергоблока.

Закончено высверливание кернов в бетонных конструкциях энергоблоков №№ 3, 4 ХАЭС. Предварительно установлено, что состояние железобетонных конструкций недостроенных энергоблоков соответствует проектным требованиям. Составлены акты обследования оборудования, которое хранится на складах ХАЭС и может быть использовано при достройке энергоблоков. Однако отдельные металлоконструкции придется заменить.

«Надеюсь, что проект закона Украины „О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №№ 3,4 ХАЭС“ будет быстро обработан Кабмином и направлен в Верховную Раду, которая примет его до конца года», — отметил П. Котин.
ОАЭ. «Барака», блоки №№ 2, 3 и 4
«Барака‑2»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1345 МВт (э)
Начало строительства — 16 апреля 2013 года
Владелец — Emirates Nuclear Energy Corporation
«Барака‑3»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1345 МВт (э)
Начало строительства — 24 сентября 2014 года
Владелец — Emirates Nuclear Energy Corporation
«Барака‑4»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1345 МВт (э))
Начало строительства — 30 июля 2015 года
Владелец — Emirates Nuclear Energy Corporation
По данным Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) на 25 ноября 2020 года, блок № 2 полностью построен. Строительство блоков №№ 3 и 4 завершено на 93% и 87% соответственно. В целом строительство на станции «Барака» завершено более чем на 95%.

На АЭС «Барака» используется корейская реакторная технология. Строительством занимается консорциум южнокорейских компаний, возглавляемый KEPCO. Оператор станции — компания Nawah Energy Company, дочерняя компания ENEC, KEPCO в ней миноритарий.
Великобритания. «Хинкли Пойнт С‑1» и «Хинкли Пойнт С‑2»
«Хинкли Пойнт С‑1»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1630 МВт (э)
Начало строительства — 11 декабря 2018 года
Владелец — EDF Energy — China General Nuclear joint venture
«Хинкли Пойнт С‑2»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1630 МВт (э)
Начало строительства — 12 декабря 2019 года
Владелец — EDF Energy — China General Nuclear joint venture
На блоке № 2 с реактором EPR была установлена первая секция стального контейнмента весом 170 тонн. Эта же операция на первом блоке станции была выполнена девять месяцев назад, говорится в сообщении EDF, оператора проекта, от 14 сентября 2020 года. Секция liner cap (гильза) представляет собой опору для стального контейнмента блока. Она была изготовлена в пяти частях и собрана на площадке за 39 дней. Для сравнения, монтаж секции для первого блока занял 57 дней. Кроме того, EDF в октябре 2020 года заявила о намерении провести полную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках заявки на лицензию на дноуглубительные работы.
США. «Вогл‑3» и «Вогл‑4»
«Вогл‑3»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1117 МВт (э)
Начало строительства — 12 марта 2013 года
Владелец — Georgia Power Co
«Вогл‑4»
Тип реактора
— PWR
Чистая мощность — 1117 МВт (э)
Начало строительства — 19 ноября 2013 года
Владелец — Georgia Power Co
В документации, которую владелец и оператор проекта, Georgia Power Co, подал в Комиссию по государственной службе Джорджии, отмечается: компания надеется, что пуски блоков №№ 3 и 4 пройдут в ноябре 2021 и в ноябре 2022 года соответственно.

Строительство «Вогл‑3» завершено на 94 %, в целом станция завершена на 88 %. В октябре 2020 года завершилась холодная обкатка. Следующий этап — горячая обкатка, которая запланирована на март 2021 года. В соответствии с графиком, топливо должно быть загружено в апреле 2021 года.

Даже беглый обзор событий и историй строящихся АЭС делает очевидным отсутствие единой тенденции, которое существенно влияет на скорость строительства и появление новых блоков. Одним проектам не хватает денег, другие страдают от санкций, третьи — от регуляторных ограничений и политических препятствий, четвертые «за время пути» перестали быть целесообразными, пятые растеряли все возможности, включая кадры. Тем не менее станции продолжают строиться и вводиться в эксплуатацию. Количество станций в стадии строительства меняется незначительно, пуски замещаются новыми бетонами. О прорыве или значимом движении вперед говорить не приходится. Но язык не поворачивается назвать такое положение дел стагнацией, зная, какое количество сил и энергии огромного числа людей необходимо приложить, чтобы дойти даже до первого бетона.
Будущие стройки Росатома

Григорий Соснин
вице-президент — ​директор проекта по сооружению АЭС «Эль-­Дабаа» АО ИК «АСЭ»
— 2020 год выдался сложным и непредсказуемым. Однако благодаря превентивным мерам удалось избежать негативных последствий пандемии как для наших работников в Египте, так и для работ на площадке размещения будущей АЭС. Мы завершили первостепенные подготовительные строительные работы: вертикальную планировку значительной части территории строительно-­монтажной базы и устройство геодезической разбивочной основы.

Александр Хазин
старший вице-президент АО ИК «АСЭ» — ​директор проекта по сооружению АЭС «Пакш»
— Команда проекта плотно взаимодействует с заказчиком «Пакш‑2». Хотя все работают в удаленном режиме, многие вопросы удается решить с помощью настроенной системы электронного документооборота. Конечно, при личном общении привычнее обсуждать детали и принимать решения, но современные цифровые средства все же обеспечивают высокий уровень понимания и взаимодействия технических специалистов, сохраняя набранный темп прохождения через фазу лицензирования проекта.

Алексей Банник
вице-президент АО ИК «АСЭ» по проектам в Китае
— На новых площадках: на седьмом и восьмом блоках Тяньваньской АЭС, а также третьем и четвертом блоках АЭС «Сюйдапу» — работы только разворачиваются. Особенность проектов сооружения АЭС в Китае в том, что выполняет все строительные работы китайский заказчик. На ядерных островах работы ведутся по нашей проектной документации. Заказчик полностью обеспечен необходимыми рабочими чертежами и ведет активные земляные работы по котлованам ядерных островов.

Мы передали заказчику необходимые документы (предварительный отчет по обоснованию безопасности, другие отчеты и ответы на вопросы), в декабре 2020 года запланирована видеоконференция по обеим АЭС.

Алексей Калинин
директор по управлению проектом RAOS Project Oy
— В декабре 2020 года мы передали заказчику пакет документов Basic Design Stage 1. Это важная веха для реализации первого проекта Росатома по сооружению АЭС в Западной Европе. Разработанный пакет включает около 3000 документов и 3D‑модель АЭС. Подготовка документации велась с 2017 года. В течение всех этих лет ежедневно от 500 до 1200 сотрудников госкорпорации занимались подготовкой документации Basic Design для АЭС «Ханхикиви‑1».
Комментарий эксперта

Сергей Кондратьев
старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов»
— Конечно, 2020 год стал для строительства новых АЭС, как, впрочем, и для большинства других крупных энергетических проектов, не самым простым годом. Пандемия коронавируса и противоэпидемические ограничения привели к «сдвижке» вправо многих новых проектов (просто из-за того, что на получение необходимых согласований нужно больше времени — не из-за изменения требований, а из-за изменения режима работы компаний и государственных органов) и замедлению строительства на уже начатых объектах. Например, в Индии в 2020 году планировали заложить, как минимум, четыре новых энергоблока, но стройки не начаты ни по одному из проектов. Тем не менее мировая атомная отрасль пока что хорошо справляется с коронакризисом: в 2020 году введено в эксплуатацию пять новых энергоблоков, заложено — три (один — в Турции и два — в КНР).

В среднесрочной перспективе перед отраслью, на мой взгляд, стоит несколько серьезных вызовов. Во-первых, уже в 2021−22 годах может начаться новый цикл повышения процентных ставок, что может (из-за высокой капиталоемкости проектов) привести к резкому росту стоимости строительства новых АЭС. Во-вторых, стабилизация мировых цен на газ и уголь на невысоких уровнях, а также рост выработки ВИЭ снижают инвестиционную привлекательность новых АЭС. Серьезным вызовом является и сохраняющееся во многих странах негативное общественное мнение, настроенное на быстрый вывод из эксплуатации всех действующих АЭС, даже вопреки экономической, технической и экологической логике.

Ключевым долгосрочным вызовом для мировой и российской атомной энергетики остается «встраивание» в низкоуглеродную энергетику. Строительство новых АЭС позволяет заместить тепловую генерацию и снизить выбросы парниковых газов, но, несмотря на это, многие государства ЕС сейчас отказываются от использования АЭС. Конечно, здесь нет единого тренда: о необходимости развития атомной энергетики говорят многие страны ЕС: Великобритания, Венгрия, Польша. Но сможет ли атомная энергетика быть экономически эффективной в эпоху (сравнительно) высокой стоимости кредитных ресурсов и в отсутствие государственной поддержки, щедро расходуемой на ВИЭ? Думаю, что это ключевой вопрос для отрасли. Ответ могут дать как раз развивающиеся страны: если АЭС удастся быть конкурентноспособными в Азии и в Африке, то мы сможем увидеть новый «атомный ренессанс». И в этом смысле наиболее знаковые новые проекты для меня — строящиеся Росатомом АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Аккую» в Турции, а также китайский проект (CNNC/CGN) АЭС в пакистанском Карачи.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ #9_2020